1、内蒙自治区乌兰察布市集宁二中2023届高三第三次模拟考试(5月)物理试题注意事项1考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回2答题前,请务必将自己的姓名、准考证号用05毫米黑色墨水的签字笔填写在试卷及答题卡的规定位置3请认真核对监考员在答题卡上所粘贴的条形码上的姓名、准考证号与本人是否相符4作答选择题,必须用2B铅笔将答题卡上对应选项的方框涂满、涂黑;如需改动,请用橡皮擦干净后,再选涂其他答案作答非选择题,必须用05毫米黑色墨水的签字笔在答题卡上的指定位置作答,在其他位置作答一律无效5如需作图,须用2B铅笔绘、写清楚,线条、符号等须加黑、加粗一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每
2、小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、一质点在做匀变速直线运动,依次经过四点。已知质点经过段、段和段所需的时间分别为、,在段和段发生的位移分别为和,则该质点运动的加速度为()ABCD2、科学家对物理学的发展做出了重大贡献,下列描述中符合历史事实的是()A伽利略通过理想斜面实验,否定了“力是维持物体运动的原因”,并得出了惯性定律B牛顿通过月一地检验证明了行星和太阳间作用力的规律与月球和地球间作用力的规律是相同的C安培在研究电磁现象的过程中提出了分子电流假说,发现了安培定则和右手定则,并发明了电流计D法拉第在研究电磁现象的过程中引入了电场线和磁感线,并得出了法拉第电磁感应定律3、一颗
3、人造地球卫星在地面附近绕地球做匀速圆周运动的速率为v,角速度为,加速度为g,周期为T另一颗人造地球卫星在离地面高度为地球半径的轨道上做匀速圆周运动, 则( )A它的速率为B它的加速度为C它的运动周期为TD它的角速度也为4、如图所示,细线的一端固定于O点,另一端系一小球,在水平拉力作用下,小球以恒定速率在竖直平面内由A点运动到B点,下列说法中正确的是( )A水平拉力先增大后减小B水平拉力先减小后增大C水平拉力的瞬时功率先减小后增大D水平拉力的瞬时功率逐渐增大5、颗质量为m的卫星在离地球表面一定高度的轨道上绕地球做圆周运动,若已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,卫星的向心加速度与地球表面的
4、重力加速度大小之比为1:9,卫星的动能( )ABCD6、如图,长为L、倾角的传送带始终以2.5m/s的速率顺时针方向运行,小物块以4.5m/s的速度从传送带底端A沿传送带上滑,恰能到达传送带顶端B,已知物块与斜面间的动摩擦因数为,取,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,则下列图像中能正确反映物块在传送带上运动的速度v随时间t变化规律的是()ABCD二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、梳子在梳头后带上电荷,摇动这把梳子在空中产生电磁波该电磁波A是横波B不能在真空中传播C只
5、能沿着梳子摇动的方向传播D在空气中的传播速度约为8、波源O在t=0时刻开始做简谐运动,形成沿x轴正向传播的简谐横波,当t=3s时波刚好传到x=27m处的质点,波形图如图所示,质点P、Q 的横坐标分别为4.5m、18m,下列说法正确的是( )A质点P的起振方向沿y轴正方向B波速为6m/sC03s时间内,P点运动的路程为5cmDt=3.6s时刻开始的一段极短时间内,Q点加速度变大E.t=6s时P点恰好位于波谷9、如图所示为一列沿x轴传播的简谐横波,实线为t0时刻的波形图,经过t16s,波形图如图中虚线所示。已知波的周期T4s,则下列说法正确的是( )A该波的波长为8mB该波的周期可能为8sC在t9
6、s时,B质点一定沿y轴正方向运动DB、C两质点的振动情况总是相反的E.该列波的波速可能为m/s10、一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时刻刚好传到E点,且A点在波峰,B、C、D也是波上质点,波形如图(a)所示;质点C的振动图像如图(b)所示。在x轴正方向E有一能接收简谐横波信号的接收器(图中未画出)以5 m/s的速度向x轴正方向运动。下列说法正确的是 。A波速是10m/sBt=0.05 s时刻,B点在波谷CC、D两点振动的相位差是D简谐横波波源起振方向沿y轴负方向E.接收器接收到的波的频率比波源振动频率小三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。
7、11(6分)某同学现要利用气垫导轨来研究匀变速直线运动规律,其实验装置如图甲所示,其实验步骤如下:用游标卡尺测出挡光片的宽度d。按图甲安装好器材,并调节好气垫导轨,使气垫导轨处于水平位置。然后用跨过轻质定滑轮的轻绳一端与钩码相连,另一端与滑块相连,再将滑块置于气垫导轨的左端,并用手按住滑块不动;调整轻质滑轮,使轻绳处于水平位置;从气垫导轨上的刻度尺上读出滑块与光电门之间的距离s(钩码到地面的高度大于滑块与光电门之间的距离),同时记下滑块的初始位置;由静止释放滑块,用光电门测出挡光片经过光电门的时间t;将滑块重新置于初始位置,保持滑块所挂的钩码个数不变,改变光电门的位置从而改变滑块与光电门之间的
8、距离s,多次重复步骤再次实验,重物到地面的高度大于滑块与光电门之间的距离;整理好多次实验中得到的实验数据。回答下列问题:(1)挡光片的宽度测量结果,游标卡尺的示数如图乙所示,其读数为d=_cm;(2)滑块在运动过程中的加速度a可根据匀变速运动的规律_来求;(3)据实验数据最后得到了如图丙所示的图像,由图像可求得滑块运动时的加速度a=_m/s2。(取g=10m/s2,结果保留三位有效数字)12(12分)如图所示为弹簧弹射装置,在内壁光滑、水平固定的金属管中放有轻弹簧,在其两端各放置一个金属小球1和2(两球直径略小于管内径且与弹簧不固连),压缩弹簧并锁定现解除锁定,则两个小球同时沿同一直线向相反方
9、向弹射按下述步骤进行实验:用天平测出两球质量分别为m1、m2;用刻度尺测出两管口离地面的高度均为h;解除弹簧锁定弹出两球,记录两球在水平地面上的落点P、Q回答下列问题:(1)要测定弹射装置在弹射时所具有的弹性势能,还需测量的物理量有_(已知重力加速度g)A弹簧的压缩量xB两球落点P、Q到对应管口M、N的水平距离x1、x2C小球直径dD两球从管口弹出到落地的时间t1、t2(2)根据测量结果,可得弹性势能的表达式为EP=_(3)由上述测得的物理量来表示,如果满足关系式_,那么说明弹射过程中两小球组成的系统动量守恒四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字
10、说明、方程式和演算步骤。13(10分)空间存在一边界为MN、方向与纸面垂直、大小随时间变化的磁场,磁感应强度B随时间t的变化关系如图甲所示,方向向里为正。用单位长度电阻值为R0的硬质导线制作一个半径为r的圆环,将该圆环固定在纸面内,圆心O在MN上,如图乙所示。(1)判断圆环中感应电流的方向;(2)求出感应电动势的大小;(3)求出0t1的时间内电路中通过的电量。14(16分)如图,第一象限内存在沿轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E;第二、三、四象限存在方向垂直平面向外的匀强磁场,其中第二象限的磁感应强度大小为,第三、四象限磁感应强度大小相等。一带正电的粒子,从轴负方向上的点沿与轴正方向成角平行
11、平面入射,经过第二象限后恰好由轴上的点()垂直轴进入第一象限,然后又从轴上的点进入第四象限,之后经第四、三象限重新回到点,回到点的速度方向与入射时相同。不计粒子重力。求:(1)粒子从点入射时的速度;(2)粒子进入第四象限时在轴上的点到坐标原点距离;(3)粒子在第三、四象限内做圆周运动的半径(用已知量表示结果)。15(12分)如图所示,两平行金属板中的A板上有阴极发射器,发射出的电子冲向B板,灵敏电流计指针偏转。已知E3V,滑动变阻器全阻值R99,A板发射出的电子最大动能E2.4eV闭合开关S,自左向右移动触片,至滑动变阻器的。处时电流计指针恰好无偏转,求:(1)平行金属板间电压; (2)电源的
12、内电阻。参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、C【解析】设A点的速度为v,由匀变速直线运动的位移公式有联立解得故C正确,ABD错误。故选C。2、B【解析】A伽利略通过理想斜面实验,说明了力是改变物体运动状态的原因,而不是维持物体运动的原因,牛顿得出了惯性定律,A错误;B牛顿通过月一地检验证明了行星和太阳之间作用力的规律与月球和地球之间作用力的规律是相同的,B正确;C安培在研究电磁现象的过程中提出了分子电流假说,发现了安培定则,并发明了电流计,但右手定则不是安培发现的,C错误;D法拉第在研究电磁现象的过程中引入了电场线
13、和磁感线,纽曼和韦伯总结出了法拉第电磁感应定律,D错误。故选B。3、B【解析】A、研究地面附近的卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力:,R为地球半径,M为地球质量,v为卫星的速率研究另一个卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力:,联立解得:v=v,故A错误;B、忽略地球自转的影响,根据万有引力等于重力:mg,可得:g=,即:g=,故B正确;C、研究地面附近的卫星绕地球做匀速圆周运动,根据万有引力提供向心力:,解得:T=2,另一个卫星的周期:T=2T,故C错误;D、地面附近的卫星的周期与另一个卫星的周期不等,根据=得它们的角速度也不等,故D错误。故选B。4、D【解析】AB小
14、球是以恒定速率运动,即做匀速圆周运动,小球受到的重力G、水平拉力F、绳子拉力T,三者的合力必是沿绳子指向O点,设绳子与竖直方向夹角是,F与G的合力必与绳子拉力在同一直线上,则有 (1)球由A点运动到B点 增大,说明水平拉力逐渐增大,故AB错误;CD由几何关系可知拉力F的方向与速度v的夹角也是,所以水平力F 的瞬时功率是 (2)联立两式可得从A到B的过程中,是不断增大的,所以水平拉力F 的瞬时功率是一直增大的故C错误,D正确。故选D。5、B【解析】在地球表面有卫星做圆周运动有:由于卫星的向心加速度与地球表面的重力加速度大小之比为1:9,联立前面两式可得:r=3R;卫星做圆周运动:得Ek=再结合上
15、面的式子可得Ek=A. 与分析不符,故A错误。B. 与分析相符,故B正确。C. 与分析不符,故C错误。D. 与分析不符,故D错误。6、B【解析】ABCD开始阶段,物块的速度比传送带的大,相对于传送带向上运动,受到的滑动摩擦力沿传送带向下,根据牛顿第二定律得解得方向沿传送带向下,当物块与传送带共速时,因所以物块与传送带不能保持相对静止,根据牛顿第二定律得解得 方向沿传送带向下,所以物块继续做加速度较小的匀减速运动,直到速度为零,ACD错误B正确。故选B。二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,
16、有选错的得0分。7、AD【解析】摇动的梳子在空中产生电磁波,电磁波是横波,选项A正确;电磁波能在真空中传播,选项B错误;电磁波传播的方向与振动方向垂直,选项C错误;电磁波在空气中传播的速度约为光速,选项D正确8、ACE【解析】A根据波动与振动方向间的关系可知,波源O的起振方向与图中x=27m处质点的振动方向相同,沿y轴正方向,则质点P的起振方向也是沿y轴正方向,故A正确。B该波3s内传播的距离为27m,则波速选项B错误; C波的周期则03s时间内,P点振动的时间为 运动的路程为5A=5cm,选项C正确;Dt=3.6s时刻质点Q振动的时间,则此时质点Q正在从最低点向上振动,则在开始的一段极短时间
17、内,Q点加速度变小,选项D错误;E t=6s时P点已经振动了,此时P点恰好位于波谷,选项E正确。故选ACE。9、BDE【解析】A分析波形图,可知波长4m,故A错误;BE设波沿x轴正方向传播,则,n0、1、2,其中T4s,则n0时,T24s,波速 ;n1时,Ts,波速vm/s;设波沿x轴负方向传播,则,n0、1、2,其中T4s,则n0时,T8s,波速v0.5m/s,故BE正确;C当波沿x轴负方向传播时,T8s,在t9s时,B质点在平衡位置下方,沿y轴负方向运动,故C错误;DB、C两质点平衡位置相隔半个波长,振动情况完全相反,故D正确;故选BDE.10、ACE【解析】A由(a)图可知,波长为。由(
18、b)图可知,周期。所以波速:故A正确。B靠近平衡时振动速度更大,所以B点从图示位置振动到波谷应该用大于的时间。故B错误。CC、D两点传播相差半个波长,所以振动的相位差,故C正确。D因为简谐横波沿x轴正方向传播,所以由质点带动法可以判断波源起振方向沿y轴正方向。故D错误。E接收器和波源之间的距离增大,产生多普勒效应,所以接收器接收到的波的频率比波源振动频率小。故E正确。三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、0.520 2as=v2 0.270 【解析】(1)1游标卡尺的主尺读数为5mm,游标尺读数为0.054mm=0.20mm则读数结果为5
19、.20mm=0.520cm(2)2滑块在钩码的作用下沿水平桌面做匀加速直线运动,滑块在运动过程中的加速度a可根据匀变速运动的规律来求。(3)3滑块在钩码的作用下沿水平桌面上做匀加速直线运动,经过光电门时的瞬时速度大小为,由匀变速直线运动规律和解得:由上式可得由此可知图像的斜率为由图像可知图像的斜率为k=2.0104。所以滑块的加速度为12、(1)B (2) (3)m1x1=m2x2 【解析】(1)由题意可知,弹簧的弹性势能转化为小球的动能,则由EP=mv2即可求得弹性势能;故应测量小球的质量m以及通过光电门的速度v,为了测量小球的速度,在做平抛动的水平位移,压缩量以及时间和小球的直径均不需要测
20、量;故B正确,ACD错误故选B;(2)由(1)可知,EP=m1v12+m2v22由h=gt2可得:平抛运动的时间t=;根据水平方向上的匀速直线运动规律可知:v1=;v2=即EP=m1v12+m2v22= (3)根据动量守恒定律可知,两球碰前动量为零,碰后方向向反,设向左为正,则有:0=m1v1-m2v2再根据水平方向x=vt可得:m1x1=m2x2;四、计算题:本题共2小题,共26分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、(1)顺时针,(2),(3)。【解析】(1)根据楞次定律可知,圆环中的感应电流始终沿顺时针方向;(2)根据法拉第电磁感应定律,圆环中的感应电动势(3)圆环的电阻:R=2rR0圆环中通过的电量:q=It1而:解得:。14、 (1);(2);(3)【解析】(l)粒子在第二象限做圆周运动的半径为r1,圆心为O,有由上两式解得粒子在第四、三象限中做圆周运动,由几何关系可知设粒子在x轴上N点的速度为v,有又解得所以(2)设P点的纵坐标为,由几何关系得设粒子在电场中运动的时间为t,N点横坐标为xN,则有解得(3)粒子在第四、三象限中运动半径为r2,圆心为O2,则解得15、 (1)2.4V(2)11【解析】(1)由题意可得则有(2)滑动变阻器接入电路中的电阻为由电路特点可知即解得